原文服务方: 机械传动       
摘要:
变分模态分解(VMD)广泛应用于故障诊断中,从振动信号中提取故障特征是故障诊断过程中的关键部分.针对强背景噪声和脉冲干扰下滚动轴承早期故障特征难以提取的问题,提出了一种新的基于果蝇优化算法(FOA)的变分模态分解的轴承故障诊断方法.首先,利用果蝇优化算法自适应优化VMD的惩罚参数α和分解数K,获取最优参数组合;然后,对信号进行VMD分解,得到K个模态分量;最后,基于峭度最大化准则选取最优模态分量进行包络解调分析,提取出故障特征频率.通过仿真信号分析、实际故障轴承信号验证以及与基于果蝇优化算法的多分辨奇异值分解(MRSVD)方法进行对比,证明了所提方法的有效性.
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文献信息
篇名 基于FOA的变分模态分解在轴承故障诊断中的应用
来源期刊 机械传动 学科
关键词 变分模态分解 果蝇优化算法 多分辨奇异值分解 轴承 故障诊断
年,卷(期) 2020,(5) 所属期刊栏目 开发应用
研究方向 页码范围 146-154
页数 9页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.16578/j.issn.1004.2539.2020.05.024
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨建伟 北京建筑大学机电与车辆工程学院 57 313 11.0 16.0
5 刘畅 北京建筑大学机电与车辆工程学院 8 31 3.0 5.0
9 王衍学 北京建筑大学机电与车辆工程学院 9 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
变分模态分解
果蝇优化算法
多分辨奇异值分解
轴承
故障诊断
研究起点
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相关学者/机构
期刊影响力
机械传动
月刊
1004-2539
41-1129/TH
大16开
河南省郑州市科学大道149号
1977-01-01
中文
出版文献量(篇)
6089
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31469
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